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本发明属于功能材料合成生长技术领域,涉及一种稀土磷酸镥激光基质晶体的生长方法,先将Pb(NO3)2粉末溶解在蒸馏水中配制得到Pb(NO3)2溶液,再将Pb(NO3)2溶液放置到数显加热磁力搅拌器上加热搅拌至沸腾;然后将磷酸溶液缓慢滴入到沸腾的Pb(NO3)2溶液中进行反应得到PbHPO4沉淀并对提纯,将提纯后的PbHPO4沉淀转移到真空干燥箱中烘干得到白色粉末状的PbHPO4;称取PbHPO4粉末和Lu2O3粉末并混合均匀后放入铂金坩埚中并移入箱式电阻炉中设定控温程序进行晶体生长;其生长过程简单,生长周期短,所用药品较少,能耗低,使用的装置简单,操作简捷,生长周期短。
本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种制备Ag/AgCl/PDDA/GE抗菌和杀菌复合材料的方法。本发明采用GO为模板,硝酸银为前驱体,PDDA为修饰试剂,水热反应制备Ag/AgCl/PDDA/GE新型复合材料,并首次获得量子点(约为3-5nm)的Ag/AgCl纳米颗粒;该新型复合物具有优异的抗菌和杀菌性能,并且GE和PDDA都是生物相容性材料,本身对细胞没有毒性,此外,该新型抗菌材料可以重新分散在水中获得单分散的胶体溶液,使其具有更加广泛的实际应用前景。
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本发明公开了一种胺修饰的纤维膜状吸附材料及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明采用聚丙烯腈粉末为基质,通过固相接枝聚合和胺化反应制备液体基质,然后经过静电纺丝制得新型纤维膜状吸附材料。该合成方法简单、胺化效率高,且可以节约大量溶胀剂与胺化试剂,所制备的膜状吸附材料具有高亲水性表面,能够应用于平板膜滤组件中,当水通过纤维膜时,表面基团可高效的吸附去除水中多种重金属离子,且吸附饱和后的纤维膜经过脱附再生后可重复使用。
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本发明涉及一种韧性增强的铁基块体非晶软磁合金及其制备方法,属于磁性功能材料领域。该合金的表达式为:FexSiaBbPcCdMoeMf,其中M为Cu、Ag、Au中的至少一种;x、a、b、c、d、e和f分别表示各对应组分的原子百分比含量,且0.5≤a≤14,0.5≤b≤15,0.5≤c≤14,0.1≤d≤5,0.1≤e≤5,0.2≤f≤1,72≤x≤85,x+a+b+c+d+e+f=100%。本发明提供的制备方法能同时提高铁基块体非晶的饱和磁感强度及其塑性变形能力,且生产工艺简单、成本低、易于实现工业化,产品具有优异软磁性能及韧性,可作为结构及功能软磁材料应用于电力、电子、信息、通讯等领域。
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一种固载型罗丹明B基荧光传感器及其制备方法,属于功能材料技术领域。该传感器为层状结构规整,层间通道开阔有序且层间距为3.1~3.3nm,罗丹明B基荧光官能团含量高、单分散共价嫁接在层状粘土magadiite基体通道内。该材料的制备方法是:以罗丹明B内酰胺硅烷化衍生物为荧光探针,采用层间嫁接法将罗丹明B基荧光官能团固载到magadiite层间。本发明所制备的传感材料对汞离子的检测速度快,检测限为62ppb,选择性好,不受其他多种共存离子的影响,pH适用范围宽,并且使用过的传感器经过四丙基氢氧化铵处理后可重复利用。传感器对汞离子的检测过程完全裸眼可见,操作简单,在自然环境及生物活体检测领域有着极大的应用前景。
一种氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料的制备方法,涉及一种纳米复合材料的制备方法。本发明的目的在于提供一种氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料的制备方法。本发明的方法为:一、制备插层氮化硼;二、制备氮化硼纳米片;三、制备氮化硼纳米片分散液;四、制备氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料。本发明制备工艺简单,不需要高温加热、惰性气体保护等耗能过程;而且具有环保、高效的优点。本发明所得到的氮化硼纳米片/四氧化三铁纳米磁性复合材料可以广泛应用于吸波材料、各种催化剂、靶向材料等方面以及其他相关的功能材料领域。
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本发明提供一种季铵盐型Gemini表面活性剂,以通式I表示。本发明的季铵盐型Gemini表面活性剂,在Gemini表面活性剂的连接基团和尾链处引入共轭体系,所述共轭体系可以是苯环、连苯、稠环和卟吩等,从而获得了一种具有较好光谱特性和π-π堆积性能的季铵盐型Gemini表面活性剂,进而有助于研究表面活性剂分子的聚集结构及其变化,为开发新型Gemini表面活性剂的功能材料提供指导。
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本发明属于钛渣回收利用领域,具体涉及利用高炉渣提钛尾渣制备多孔材料的方法。本发明要解决的技术问题是目前对高炉渣提钛尾渣的再利用经济价值不高。发明解决上述技术问题的方案是提供一种利用高炉渣提钛尾渣制备多孔材料的方法,包括以下步骤:a、将干燥后的高炉渣提钛尾渣与造孔剂、粘结剂、烧结助剂和增湿剂混合均匀后成型;b、将上述成型的混合物干燥后,经高温烧结,得到多孔材料。本发明提供的方法,既拓宽了高炉渣提钛尾渣无害化、减量化和资源化途径,又可获得经济附加值更高的功能材料。
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本发明涉及一种功能性纤维素纤维,具体涉及一种抗菌护肤剂组合物及用其制备的粘胶纤维和制备方法,针对现有技术中普通粘胶纤维不具备抗菌护肤作用的不足,提供一种以金樱子、淡竹叶和沙棘提取物这种植物源抗菌护肤剂组合物,并以此为抗菌护肤功能材料、分散剂为助剂材料与纤维素粘胶共混纺制备具有植物性抗菌护肤功能的粘胶纤维。本发明提供的具有抗菌护肤功能的粘胶纤维,是以金樱子、淡竹叶和沙棘提取物组合物为抗菌护肤剂,且抗菌护肤剂均匀分布于纤维的内部,使该纤维抗菌护肤功能持久,且由于金樱子、淡竹叶和沙棘提取物组合物是从植物中提取的天然物质,与自然界具有较好的相容性和友好性,对人体无副作用。
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本发明公开了一种便于随身散发香味的改进型瓶装香水,包括瓶体、圆形瓶颈和圆形瓶盖,瓶体内设有香水,圆形瓶颈的开口端设有圆形防水防尘透气膜,圆形瓶盖上端设有沿轴向对半设为不透气凹槽部分和透气凹槽部分的圆环形凹槽,圆环形凹槽的外壁厚中部沿径向设有半圆形槽孔,圆环形凹槽内嵌设有沿轴向对半设为透气遮挡块和不透气遮挡块两部分的圆环形遮挡块,透气遮挡块与不透气遮挡块两部分左端交接处设有向外穿出半圆形槽孔的小方柱。既便于随身携带保持身上长时间的香味,还可避免由于功能材料膨体聚四氟乙烯膜被尖硬的物体损坏而导致瓶体内的香水渗漏或流出瓶口,并且无需拧下圆形瓶盖即可随意调整瓶装香水散发香味的浓淡,简单实用。
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本发明公开了一种具有微小液滴传导功能的水凝胶智能开关及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述制备方法通过光引发聚合的方法制备出了湿度响应性PAA水凝胶体系,通过与纤维素膜和超亲水铜丝组合,制备了水凝胶智能开关,在不受重力作用影响下,依靠PAA水凝胶体系和超亲水铜丝所形成的锥形结构和超亲水铜丝表面实现了无外力条件下的微小液滴定向输运。所述制备方法操作步骤简单,原料易得,可逆性强;本发明制备得到的水凝胶智能开关,可用于对微小液滴的快速、定向、无损失输运,实现对微小液滴的智能操控。
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本发明涉及一种二苯甲酮类大分子光引发剂及其制备方法,其结构式如下,该方法是以4,4’-二羟基二苯甲酮、多聚甲醛、二甘醇胺为原料通过Mannich反应合成了中间产物(BZOH),BZOH和二异氰酸酯反应得到目标产物。本发明方法制得的这种大分子光引发剂,因在同一分子链上同时含有二苯甲酮和叔胺结构,故可提高光敏分解产生活性物种效率。由于其为含有苯并噁嗪结构的聚氨酯,不仅增加与引发体系的相容性,大大降低光引发剂的表面迁移,亦可以作为功能材料使用,相信将在紫外光固化等领域具有广泛的应用。其中,R1、R2为相互独立的H,CH3或CH2Cl。其中,4,4’-二羟基二苯甲酮衍生物中酚-OH的邻位至少有一个不得有取代基。
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本发明涉及一种有灭藻和清洗功能的材料及其制备方法,由钒,硒和磷,氮化硼配制而成,其间的重量百分比含量为:过度金属钒78-80%、非金属硒磷17-19%、非金属化合物氮化硼0.5-1.0%,硒、磷之间的重量份配比是5∶2±0.4;经熔炼、强磁场感应、陶瓷红外线调整而成。使用时,将本发明之离原感应功能材料固定在需要处理水垢、油垢的设备或管道外侧,或直接放置在待处理的水中、油中;使用温度范围-20℃-+270℃。依该感应材料释放的能量,破坏污染物、固着物的大分子团结构,溶解于流体中,达到清洗、防垢、杀菌灭藻的良好效果。本材料可以清洗水垢、油垢、菌泥、积碳、积灰等污染物或附着物,清洗效率在96%以上,无污染,投资费用和运行费用只是传统工艺的5-26%。
本发明属于电子功能材料与器件领域,特别涉及一种同时具有高压电常数和高储能密度的(Pb,Bi)(Ni,Zr,Ti)O3固溶体铁电薄膜及其制备方法。所述薄膜属于铋系铁电化合物固溶体,其组成为(Pb1-xBix)(Nix/2Zrx/2Ti1-x)O3,其中0
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本发明属于陶瓷基体金刚石复合材料制备技术领域,具体涉及一种采用有机硅制备陶瓷基体金刚石复合材料的方法,把聚硅氧烷复合物,硅铝复合物溶胶、聚硅氧烷固化交联剂、金刚石、碳化硅和短切玻璃纤维填料,按照设定的质量比例一起混合,经搅拌、注入模具凝胶化和固化、脱模、烧结成型、后处理修整,获得陶瓷基体金刚石复合材料。本发明采用有机硅作为前驱体,辅以硅铝复合物溶胶溶液,前驱体液体渗透和流动性好,便于实现异形件注模预成型,生产程序简单,复合材料中陶瓷基体对金刚石磨料的把持力高,制备得到的陶瓷基体金刚石复合材料,可以应用于金刚石工具磨具材料,或其他耐高温、耐磨功能材料。
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一种高导热石墨鳞片增强铜基复合材料及制备方法,属于高性能电子封装功能材料领域。复合材料由基体铜或铜合金和已镀覆的增强相高导热石墨鳞片两部分组成,其中镀覆后的石墨鳞片的体积分数为20%-80%。材料制备步骤为:首先对石墨鳞片进行表面改性,在石墨鳞片的表面镀上金属钛、铬、钼、钨或者其相关碳化物的镀层;然后将表面改性后的石墨鳞片与金属基体粉末加入到含有粘结剂、塑性剂的溶剂中,混合均匀得到混合浆料,将浆料放入挤制模具中进行定向挤制,随后脱去粘结剂得到预烧结薄片。将薄片层叠后烧结得到复合材料。本发明所制备的复合材料中鳞片增强相与基体结合良好,鳞片在基体中实现定向排列,具有超高的热导率、可控的热膨胀系数以及良好的加工性。
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本发明提供了一种高分子复合磁性粉体的磁流变液及其制备方法,属于磁性材料和功能材料的技术领域。所述磁流变液由复合磁性粉体、载液和触变剂组成,所述复合磁性粉体为聚芳醚砜类高分子包覆后的磁性粉体。磁流变液制备过程是,首先通过溶剂蒸发干燥法制得复合磁性粉体,然后通过搅拌混合载液和触变剂,加入所述复合磁性粉体,通过超声和搅拌制备出均匀分散的特种工程高分子复合磁性粉体的磁流变液。本发明的磁流变液体系的制备过程简单,便于大规模生产,采用特种工程高分子为铁磁性粉体的包覆材料,解决了沉降和耐油性问题,体系的磁流变效应维持在很高的水平。
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本发明公开了一种负热膨胀陶瓷材料Al2‑xScxMo3O12及其制备方法。其中0.35≤x≤0.45。属于无机非金属负热膨胀功能材料领域,该负热膨胀Al2‑xScxMo3O12陶瓷材料以分析纯Sc2O3、Al2O3和MoO3为原料,采用分步固相烧结法制备,按照一定的摩尔比通过对原料氧化物称量、混料球磨、成型、分布预烧最终在750‑800℃烧结,制备得到的斜方相负热膨胀材料Al2‑xScxMo3O12陶瓷,不含杂质相,结构致密,在室温到其熔点温度范围内具有稳定的负热膨胀性能。例如Al1.6Sc0.4Mo3O12陶瓷在室温到700℃的温度范围内,其线热膨胀系数为‑2.19×10‑6/K,热膨胀曲线近乎线性,无相变发生,热膨胀性能稳定,具有较好的负热膨胀性能,同时本发明所提供的制备负热膨胀材料Al2‑xScxMo3O12的制备方法较为简单,制备周期短、成本低、环保无污染,因而具有较好的应用前景。
本发明公开了一种Ti2AlN‑碳纳米管复合增强银基电接触材料及其制备方法,属于金属功能材料技术领域,该合金材料按质量百分比包括如下组分:Ti2AlN层状三元陶瓷3‑20%、经表面改性的碳纳米管1‑3%、余量为银及不可避免的杂质。本发明材料通过球磨分散工艺、模压成形工艺、真空脱脂工序、气氛烧结、热挤压和型材轧制或拉拔加工后制备而成。本发明制备的银基电接触复合材料在保持高硬度、高导电性、导热性和自润滑性的同时,大幅度地降低了电侵蚀率,使其具备优良的综合性能,可广泛适用于低压电器用触头材料,如断路器和接触器触头。
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本发明属于电磁功能材料技术领域,具体提供一种基于硅纳米针的太赫兹波宽带吸收材料,用以克服现有太赫兹波吸收器件吸收带宽窄、制作工艺复杂、器件稳定性差、制备成本高昂的缺陷;本发明太赫兹波宽带吸收材料包括硅纳米针阵列和硅衬底两部分,所述硅纳米针阵列由均匀分布于硅衬底上的若干个硅纳米针构成,硅纳米针垂直设置于硅衬底表面;所述硅纳米针阵列和硅衬底为同一材料,均采用n型或p型重掺杂半导体硅、其电阻率≤0.1Ω·cm。通过该硅纳米针阵列结构制作的太赫兹波吸收材料,结构简单,在0.2THz~1.2THz范围内,对太赫兹波的吸收率高达90%;采用简易金属辅助的化学刻蚀方法制备,制备工艺简单,成本低廉。
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本发明属于环境功能材料制备技术领域,提供了一种超疏水三聚氰胺海绵复合材料的制备方法及其用途。方案为:步骤1、三聚氰胺海绵表面负载VTES球:将洗过的三聚氰胺海绵浸在VTES分散液后,烘干,得到VTES球负载的三聚氰胺海绵;步骤2、将TMPTA与DVB溶于有机溶剂中,配置混合溶液,备用;步骤3、超疏水VTES球@P(TMPTA+DVB)负载三聚氰胺海绵复合材料:将步骤1中的VTES球负载的三聚氰胺海绵浸于步骤2所得的混合溶液中,然后添加引发剂,在引发剂的引发下进行聚合反应,即可得到超疏水VTES球@P(TMPTA+DVB)负载三聚氰胺海绵复合材料。通过本发明所述的方法所制备的超疏水VTES球@P(TMPTA+DVB)负载三聚氰胺海绵复合材料具有超疏水/亲油和轻质特性,可在吸附水中油污等油水分离领域中广泛使用。
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本发明公开了一种H2Ti4O9纳米片及纳米BaTiO3的制备方法。该方法以K2Ti4O9·3H2O为主要原料,首先与盐酸进行离子交换反应得到H2Ti4O9·nH2O,然后分别用正丙胺溶液进行剥离反应,得到H2Ti4O9·nH2O纳米片胶体,将所得纳米片胶体与Ba(OH)2·8H2O进行水热处理得到BaTiO3。本发明具有无毒、价格低廉、性能稳定、吸附力强等特点,为开发功能材料开辟了新的途径。
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本发明涉及一种降低合金熔体浇注温度的非晶态固体合金薄带的制备方法,其特征在于,具体包括:步骤1测量浇注温度的合金熔体粘度;步骤2测量过热处理合金熔体降温至浇注温度以下的粘度;步骤3选择与合金熔体在浇注温度所需粘度相等的过热处理合金熔体的温度作为浇注温度;步骤4将过热处理合金熔体降温至与浇注温度合金熔体粘度相等的温度并快速凝固得到非晶态固体合金薄带。本发明能够在不改变合金成份和快速凝固工艺条件的情况下,利用过热处理合金熔体的粘滞特征达到降低合金熔体浇注温度的目的。本发明具有实施成本低、效率高、可操控性和重复性强、技术可靠性高等特点,适合于在金属功能材料制备技术领域的广泛应用。
本发明属于军工强激光防护材料和纳米复合材料领域,具体涉及聚吡咯功能化的氧化石墨烯纳米复合光限制功能材料的制备及其非线性光学吸收性能。主要利用聚合反应将聚吡咯修饰在氧化石墨烯表面,通过二者之间的协同效应,制备了一系列不同组分的聚吡咯功能化的氧化石墨烯纳米复合材料,这种采用聚吡咯修饰功能化氧化石墨烯的制备方法改善了氧化石墨烯的非线性光学吸收性能,在激光防护等方面展示出了重要的科学研究价值和良好的实际应用前景。
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本发明属于纳米材料功能材料领域,特指一种石墨烯‑纳米银分散液的制备方法,其制备方法为:(1)液相法制备石墨烯悬浮液;(2)石墨烯分散液的分离及提纯;(3)石墨烯‑纳米银晶种液的配制;(4)化学还原制备石墨烯‑纳米银分散液。本发明的优点在于利用纳米材料的表面效应,吸附作用使得纳米银颗粒优先吸附在石墨烯片层表面,从而制备出有良好的导电性能,且分散性好的石墨烯‑纳米银分散液,且该方法程序简单,易于操作,产品效率高。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种碳包覆铁纳米催化剂的制备方法。碳包覆铁纳米催化剂的制备方法,包括如下步骤:第一步,制备蔗糖与水合肼的混合溶液以及硝酸铁溶液;第二步,将硝酸铁溶液以约60滴/分的速率滴加到蔗糖与水合肼的混合液中,同时整个滴加过程中蔗糖和水合肼混合液保持超声和搅拌状态;第三步,待滴加完毕后,所得的混合溶液置于烘箱中烘干得到前驱体;第四步,将前驱体装入陶瓷坩埚,氮气气氛下进行碳化、退货后待冷却至常温后,取出研磨即得碳包覆铁纳米催化剂。本发明碳包覆铁纳米催化剂分散性较好,粒径分布为20~80?nm,Fe纳米粒子的平均粒径为60?nm。同时,碳壳厚度约为5?nm,石墨化程度较低,为非晶态。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种酶催化聚合改性的木质素磺酸/聚吡咯复合导电纸及其制备方法。本发明方法包括以下步骤:木质素磺酸盐用超滤膜分离后,再经阳离子交换树脂提纯,干燥得到木质素磺酸固体粉末;纸张在木质素磺酸和过氧化物酶的混合溶液中浸泡10~30min,转移到过氧化氢溶液中在20~40℃反应1~2h;再浸泡在吡咯溶液中10~30min;再浸泡在氧化剂和无机酸的混合溶液中反应10~120min,得到自组装一层的复合导电纸。重复上述步骤可获得自组装多层导电纸。本发明导电纸具有电导率高、稳定性好、负载量可调和不易“掉粉”等优点,可应用于面状发热材料、电磁屏蔽材料、柔性电极材料等方面。
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一种紫外和红光双模式激发白光的LED用荧光粉及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述荧光粉为一种掺Na+离子的Sr2V2O7粉体材料,晶向结构为三斜晶向,分子式为NaxSr2-xV2O7,其中0
本发明属于功能材料制备技术领域,涉及一种4-(4-二甲氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐的制备方法,具体包括合成反应、缩合反应、制备对甲苯磺酸银、交换反应和过滤提纯五个步骤:将4-甲基吡啶和碘甲烷溶于乙醇后进行反应生成4-甲基吡啶碘盐;将4-甲基吡啶碘盐与对二甲氨基苯甲醛溶于甲醇后再加入催化剂反应生成4-(4-二甲氨基苯乙烯基)甲基吡啶碘化物;将对甲苯磺酸与氧化银反应生成对甲苯磺酸银;将对甲苯磺酸银与4-(4-二甲氨基苯乙烯基)甲基吡啶碘化物反应生成碘化银和4-(4-二甲氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐;再过滤提纯;其制备工艺简单,原理可靠,制备成本低,产品纯度高,反应条件温和,产率高,环境友好。
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